当前位置:首页 > 专题范文 > 公文范文 >

计量性能变化和准确度在水表运行过程中的分析

时间:2022-11-20 10:55:09 来源:网友投稿

摘 要:水表在实际操作中易受各种不确定因素变化的影响造成计量失准,所以,对于当前供水部门相关计量工作研究的重心,应是着重研究水表的计量变化及其规律以及提高计量准确度和供水商品率。该项目研究的提出是在大庆地区特定条件(如水质、当地用水特点、水表特性等)的情况下,研究不同型号规格的水表在运行过程中计量性能的规律变化,确定水表的运行时间、计量误差及运行水量之间的关系,以绘制运行时间、运行水量在不同型号水表运行过程中的计量特性曲线,掌握用水的变化规律,加强计量管理,以增加水表计量的准确度。

关键词:水表;运行时间;运行过程;计量准确度;性能变化

水表是现代社会常用的计量装置,在工业、民用等不同领域正被广泛的应用。其计量的准确度也备受关注,水表本身与计量装置、安装环境及水量等密切相关,在使用时就会受水质状况、官道口径等多方面因素影响,造成准确度误差。因此,加深水表的计量性能知识了解,对水表使用状况进行实地实验调查,对水表计量准确度,供水误差及经济利益具有深远的影响。

1.关于水表的技术指标

主要包括:允许误差、计量等级。依据我国水表检定规程,所有不同计量等级和规格的水表在允许误差这一点上,要严格按照水性能误差规定,即水表示值允许误差最小量至分界流为土5%,分界流量至最大流量为土2%。

2.實验过程

试验分三部分进行,实验一二分别绘制“运行时间计量特性曲线图”以研究水表计量性能变化与时间的关系;绘制“流量计量特性曲线图”以研究水表计量性能变化与水流量的关系;第三部分验证水表修理后使用时的计量性能变化(仅对最小流量、常用流量点及分界流量点进行校验)。

2.1实验一:研究水表计量性能变化与运行时间的关系。

做如下实验:抽取不同时间的用水情况,绘制计量运行特性曲线图,确定他的计量性能。

根据国家《强制检定工作计量器具强检形式及强检适应范围表》规定,水表的口径为(15~25)mm,期限在线使用6年;水表的口径>(25~50)mm,期限在线使用4年;水表的口径>50mm,期限在线使用2年。

实验选取不同规格型号的水表样本60个,进行12组实验,首先对口径为DN25、DN20、DN15的水表每6个月进行一次取样检定(在水表校验台压力小于等于0.1Mpa情况下)。根据以上实验的数据绘制水表的“运行时间计量特性曲线图1”;选取不同规格水表样本30个,进行8组实验,对口径为DN50、DN40的水表每6个月进行一次取样检定,根据以上实验的数据绘制水表的“运行时间计量特性曲线图2”;选取不同规格水表样本10个,进行4组实验,对口径为DN200、DN50、DN100、DN80的水表每6个月进行一次取样检定,根据以上实验的数据绘制水表的“运行时间计量特性曲线图”。

对比总结以上实验数据曲线图,可知,合格率低,存在正偏差、负偏差,在最小流量区域的水表普遍慢且最慢低至-56.8%,从而会给供水企业带来一部分经济损失。

2.2 实验二:测水表的耐磨损程度,研究水表运行水量与计量性能的关系。

作如下实验:选取不同生产商相同型号和规格的相同水表,检验水表的计量性能及用水量,绘制流量计量特性曲线图。

选取丙、丁两厂的生产口径样本DN100、DN80、DN50、DN25、DN20、DN15进行实验,在已知实际用水量情况下,确定水表的总运水量。其中水表DN15、DN20、DN15每100m3进行一次测定;水表DN50、DN40每1000m3进行一次测定;水表DN100每4000m3进行一次测定。

根据如上数据的测定绘制“流量计量特性曲线图”。观察图标可知,不同厂家的水表,其质量凡是符合JB/T57177-1999《冷水水产品质量分等》的水产品,经实验检测计量误差仍在误差范围以内;而厂家生产的不符合要求的水产品,在进行试验后误差值明显超过国家规定的范围。

2.3 实验三:对修理后的水进行计量性能测验,看是否达标。

实验步骤如下:取指数为(100~200)m3、修理后使用1~2年的型号为DN25、DN20、DN15的水表50只,按要求对此水表进行校验,分别对水表的常用流量、分界流量、最小流量、始动流量取平均值,平均值结果分别为-8.72%、-1.52%、+1.63%、+83%。从数据结果显示知,尽管最小流量、分界流量的误差值均符合国家要求,但常用流量为负值,即严重超标,且始动流量也超标,这对于供水厂商来说是非常不利的,但给用户供水提供了便利。

3实验总结

1.使用过程中水表准确度的影响因素:一水表的自身因素,由于不同地区水的水压、水质等不确定因素干扰,易对水表本身会出现机芯磨损、杂物堵塞、表腔结垢等状况,对水表的计量准确性产生一定影响,优质的水质水表计量精确度高,劣质的水质水表计量准确度低误差大。二水表运行时的未达到最小流量,水表在初次安装使用时,应根据实际用水量合理选择水表口径,否则会影响水表的运转,进而影响水表准确度测量。

2.水表在使用时的各项指标在满足JB/T57177-1999规定的要求时,便可放心使用,水表的质量牵涉到计量的准确度,同时为了有更好的饮水标准,最好避免使用市场上不符合标准劣质的水表。

3.水表有其自身的保质期和使用要求,经修理后的水表再次使用会降低其计量性能,所以对于水表的修理在使用做法,应当杜绝。

4关于如何提高水表的准确度

1.提高供水的水质。从供水水源、管道质量、水渠环境等方面着手改善水质量。

2.使用计量性能等级高的水表。高计量等级的水表使用性能不言而喻,也是提高水表计量准确度的有效措施。对于企业及用户利益也至关重要,现如今,许多的供水厂商正加快更换A級的水表的步伐,从国际角度看,大多数国家已按要求更换为B级及其以上的水表。此外,依据第五届水行业研讨会关于“水流量计量仪表的检定与在线检测技术”的分析,对于水量水质使用稳定的用户,可以选择售价低的普通旋翼式或螺翼式水表。超年限或损坏的水表要及时更换,同时要加强管网漏失率,从各方面加强水表计量的准确度。

3.选择水表的口径要规范科学。水表遵循口径越大,灵敏度越低的规律,为了能达到最大瞬时水流流速的条件,對手表口径的要求要尽量小。对在线用户的水表用水量数据分析,达不到水表额定流量的居民应选用小口径水表,因过载水表频繁损坏的居民应选择宽量程的水表。

4.完善数据检测系统,严格执行数据检验程序。在科技发达的当下时代,可选择远程监控,结合大口径表检测系统的运行模式,通过现场采集数据、传输、软件分析的技术手段,既可以对居民用户的用水情况进行实时动态的掌握,又能及时准确的处理异常状况,记录下所有的监测的仪表数据,方便日后管理人员数据采集及统计分析,大大降低管理的难度。对于市场购置的不同批次水表,应严格进行入库检验,防止不合格品流入市场。

5.规范水表的安装。水表在初装及拆装过程中要严格按照技术规范流程,避免环境因素的干扰,影响水表计量的准确度。

结语:水表是日常生活中常用的一种计量仪器,是供水厂提高收入利润的关键因素之一,其自身也易受到计量性能、安装环境、水质水压、使用状况等多种情况的影响。通过以上的大量实验,水表在实际运行过程中的计量性能受多方面因素影响,除了自身的内在因素影响,还受水表管理力度、供水水质、检验程序、用户现场使用情况等外在因素影响。对于生产商而言,通过绘制的流量计量特性曲线图,结合实际的用水特点,不难发现水表的使用周期以及修理后再使用的水表极易造成水量不达标,会对企业造成利益的损失。随着科技的发展,市场上大量新型的水表层出不穷,而其质量监管更是重中之重,为提高水表计量准确度,应从厂商、用户、监管机构三方面入手,根据水表的多方面的影响因素,结合水表的运行时间、计量误差及运行水量之间的关系,纠正错误的使用方法,以降低误差,增加用水表计量的准确度,降低供水误差,提高供水利益。

参考文献

[1]王振. 压电驱动式光纤Bragg光栅电流传感器的研究[D].昆明理工大学,2013.

[2]谭金章. 供水仪表监控管理系统的设计与实现[D].电子科技大学,2011.

[3]杨红权. 基于小波变换的电力系统无功功率测量研究[D].华中科技大学,2009.

[4]周振興. 水表运行过程中计量性能变化及准确度分析研究[J]. 中国计量,2009,(09):68-70.

推荐访问:准确度 水表 计量 过程中 性能

相关推荐